Cтраница 3
С увеличением длительности нагрева увеличивается глубина разложения. При некоторой продолжительности процесса, зависящей от температуры, выход целевого продукта достигает наибольшей величины, а дальнейшее увеличение времени реакции приводит к усиленному газообразованию и снижению выходов жидких продуктов. [31]
С увеличением длительности нагрева увеличивается глубина разложения. При некоторой оптимальной продолжительности процесса, зависящей от температуры, выход бензина достигает наибольшей величины. Дальнейшее увеличение времени реакции приводит к усиленному газообразованию и снижению выходов бензина. [32]
В процессе гидрогенизации высокомолекулярных веществ глубина разложения всегда зависит только от температуры. [33]
С увеличением энергии электрических разрядов глубина разложения масла возрастает, уменьшается интенсивность газопоглощения, увеличивается интенсивность газовыделения и образования углеродистых остатков. Его разложение происходит с образованием горючих газов, низкокипящю жидких углеводородов, углеродистых частиц. [35]
Показано, что селективность и глубина разложения сырья на II ступени процесса изменяются в широких пределах в зависимости от температуры и объемной скорости подачи сырья. [36]
Кинетический расчет включает и проверку глубины разложения в нагревательно-реакционных трубах, где, как правило, наблюдается значительное повышение температуры. При этом температура изменяется не пропорционально длине змеевика, а по некоторой кривой, так как нагрев сопровождается крекингом. Применение среднеарифметических температур реакции допустимо только в том случае, если условно разделить исследуемый участок труб на несколько отрезков и вести расчет для каждого из них. Трудоемкость такого расчета усугубляется тем, что кинетический расчет должен сопровождаться гидравлическим. Действительно, давление в трубах змеевика печи будет переменным по его длине вследствие потери напора на трение, а так как вычисляемые объемы продукта в трубах печи зависят от давления, то в кинетический расчет придется вносить соответствующие коррективы. [37]
Повышение давления также несколько увеличивает глубину разложения. [38]
Ионокс-330 практически не влияет на глубину разложения НПГДЛ, остальные присадки ее увеличивают. [39]
Уже при 490 - 493 увеличивается глубина разложения, количество тяжелого масла в сепараторе уменьшается за счет усиления образования среднего масла и повышенного газообразования. Так как при этом количество твердых изменяется мало, то содержание их в шламе соответственно увеличивается. [40]
Повышение температуры процесса вызывает резкое увеличение глубины разложения сырья; при этом в первую очередь значительно возрастает количество газообразных углеводородов. Изменение удельной объемной скорости подачи сырья также сильно влияет на выход целевых продуктов. [41]
![]() |
Соотношения выходов продуктов в процессе крекинга вакуумного дистиллята на шариковом ( 1 и пылевидном ( 2 це. [42] |
Необходимо отметить, что при снижении глубины разложения сырья разница в выходах газа и кокса практически не уменьшается. [43]
Результаты исследования влияния температуры прокаливания на глубину разложения гидроокиси никеля и величину поверхности образующихся продуктов представлены на рис. 2.25. Как видно, при температурах ниже 200 химический состав и величина поверхности постоянны. [45]